国立大学科学家设计的新型钙钛矿-有机串联电池 图片来源: 新加坡国立大学新加坡太阳能研究所(SERIS)的研究人员声称,基于宽带隙钙钛矿底部电池和窄带隙有机顶部器件的叠层太阳能电池实现了创纪录的
,并确保空穴转移到电子供体PBDB-T-2F(PM6)。由于这种设计,有机电池能够实现17.9% 的功率转换效率和28.60 mA/cm2 的高短路电流密度。研究团队利用超快光谱和器件物理学分析发现
一、引言:传统理论的突破者——激子倍增光伏技术作为可再生能源的核心方向,其能量转换效率始终是研究重点。在早期科学家的认知中,一个光子通常只能激发单个电子-空穴对(激子),对应单结硅基太阳电池的理论
激子倍增技术在太阳电池提效方面也做了深入的研究,下期将对激子倍增技术在光伏领域的应用进行介绍,敬请期待!参考文献: W. Shockley and H. J. Queisser, Detailed
研发平台2个,牵头组建“中国电建新型储能研究中心”。“三首”方面,连续两年入选国家能源局首台套重大技术装备名单。战略协同更加紧密齐心共筑发展合力电建新能源集团按照“自主开发+产业链一体化协同+规划引领
near-infrared harvesting in
perovskite–organic tandem solar cells”为题发表在顶级期刊Nature上。研究亮点:新型NFA P2EH-1V
电池展现出更好的长期稳定性。研究内容:该研究专注于通过分子设计来提高钙钛矿-有机叠层太阳能电池的性能。科研团队通过精确调控分子结构,实现了受体的3D结构,这种结构不仅提高了光吸收和电荷传输效率,还有
发表日期:27 Jun 2025第一作者:Dongtao Liu通讯作者:Lei Su, Wei Zhang (英国萨里大学)研究背景对卤化物钙钛矿施加机械应变并进行应变工程调控,已使其展现出诸多
独特性质。然而,学界对机械应变(包括钙钛矿中的残余应变)的认知仍不完善,且难以将应变效应与其他干扰因素有效分离。研究内容本研究通过构建二维/三维(2D/3D)钙钛矿异质结,实现了三维卤化物钙钛矿残余
11月生,山东章丘人,中共党员。 1984年考入中国地质大学(武汉)石油地质与勘查专业,研究生毕业于中国科学院构造地质学专业,研究生学历,理学博士。曾任大庆油田有限责任公司董事、副总经理,吉林油田
工程学会、中国电力科学研究院制定了构网型电源测试标准,推动国网企标向国际输出。截至目前,已经在青海、新疆项目中验证了高海拔、低温环境下的技术适应性,为西部新能源基地建设提供支撑。从 FusionSolar
大量钙钛矿-晶硅叠层电池专利,未来可能会对中国钙钛矿-晶硅叠层电池产业化形成威胁。欧盟从2013年就开始资助钙钛矿电池研究,至今累计已投入超过1亿欧元。新华财经:那美国和日本的相关情况呢?于振瑞
近日,国家知识产权局官网显示,嘉兴阿特斯技术研究院有限公司、苏州阿特斯阳光电力科技有限公司申请一项名为“ HBC电池及其制备方法”的专利,申请日期为2023年12月,公开
不同的掩埋界面工程策略,并阐明了其潜在机制。其次,系统梳理了 SAM 基倒置 PSC
在稳定性研究方面的最新进展。最后,提出了优化器件效率、稳定性及可扩展商业化的策略建议。文章概要一、引言p-i-n
大面积器件重复性。n 型 SAM 研究:开发萘胺、富勒烯基 SAM,拓展至 n-i-p 电池。图文信息图 1. 自组装单层(SAM)分子结构及基于 SAM 的钙钛矿太阳能电池(PSCs)掩埋界面关键问题